定位系统组成通常不包括( )。
定位系统组成通常不包括( )。
A 、空间部分
B 、控制部分
C 、客户端
D 、电子狗
参考答案:
【正确答案:D】
定位系统通常由空间部分、控制部分和客户端3部分组成。选项A、B、C是定位系统的组成部分。故选D。
全球定位系统由那三大部分组成
全球定位系统三大部分:空间部分、地面控制系统、用户设备部分
一、空间部分
GPS的空间部分是由24颗卫星组成(21颗工作卫星;
3、颗备用卫星),它位于距地表20200km的上空,运行周期为12h。卫星均匀分布在6个轨道面上(每个轨道面4颗),轨道倾角为55°。
卫星的分布使得在全球任何地方、任何时间都可观测到4 颗以上的卫星,并能在卫星中预存导航信息,GPS的卫星因为大气摩擦等问题,随着时间的推移,导航精度会逐渐降低。
二、地面控制系统
地面控制系统由监测站、主控制站、地面天线所组成,主控制站位于美国科罗拉多州春田市。地面控制站负责收集由卫星传回之讯息,并计算卫星星历、相对距离,大气校正等数据。
三、用户设备部分
用户设备部分即GPS信号接收机。其主要功能是能够捕获到按一定卫星截止角所选择的待测卫星,并跟踪这些卫星的运行。当接收机捕获到跟踪的卫星信号后,就可测量出接收天线至卫星的伪距离和距离的变化率,解调出卫星轨道参数等数据。
扩展资料:
全球定位系统特点:
一、全球全天候定位
全球定位系统卫星数量多、分布均匀,保证在地球任何地方随时至少能观测到4颗全球定位系统卫星,保证全球全天候连续导航定位服务的实现(闪电除外,不适合观测)。
二、定位精度高
应用实践证明,GPS相对定位精度在50km范围内可达10-6m,在100-500km范围内可达10-7m,在1000km范围内可达10-9m。
在300-1500米工程精密定位中,平面位置误差在观测1小时以上小于1毫米。与ME-5000电磁波测距仪测得的边缘长度相比,边缘长度的最大差值为0.5mm,校准误差为0.3mm。
三、观察时间短
随着GPS系统的不断完善和软件更新,20公里内的相对静态定位只需15-20分钟;当每个移动站与参考站之间的距离小于15公里时,移动站的观测时间仅为1-2分钟;当采用实时动态定位模式时d、各站观测时间仅为几秒。
参考资料来源:百度百科—全球定位系统
gps定位系统有由哪三部分组成?
GPS全球卫星定位系统由三部分组成:空间部分——GPS星座地面控制部分——地面监控系统用户设备部分——GPS 信号接收机。rnrn1。空间部分rnrnGPS的空间部分是由24颗工作卫星组成, 它位于距地表20-200km的上空, 均匀分布在6 个轨道面上(每个轨道面4 颗), rn轨道倾角为55°。另外还有4 颗有源备份卫星在轨运行。卫星的分布使得在全球任何地方、任何时间都可观测到4 颗以上的卫星, rn并能保持良好定位解算精度的几何图象。这就提供了在时间上连续的全球导航能力。GPS 卫星产生两组电码, 一组称为C/A 码( Coarse/Acquisition rnCode 11023MHz) 一组称P码(Procise Code 10123MHz) ,P rn码因频率较高,不易受干扰,定位精度高等特点,受美国军方管制,并设有密码,一般民间无法解读,主要为美国军方服务。C/ rnA码通过人为刻意处理降低精度后,主要开放给民间使用。rnrn2。地面控制部分rnrn地面控制部分由一个主控站,5个全球监测站和3个地面控制站组成。监测站均配装有精密的铯钟和能够连续测量到所有可见卫星的接收机。监测站将取得的卫星观测数据,包括电离层和气象数据,经过初步处理后,传送到主控站。主控站从各监测站收集跟踪数据,计算出卫星的轨道和时钟参数,然后将结果送到3 rn个地面控制站。地面控制站在每颗卫星运行至上空时,把这些导航数据及主控站指令注入到卫星。这种注入采取每颗GPS rn卫星每天一次的方式,并在卫星离开注入站作用范围之前进行最后的注入。如果某地面站发生故障,那么在卫星中预存的导航信息还可用一段时间,但导航精度会逐渐降低。rnrn3。用户设备部分rnrn用户设备部分即GPS rn信号接收机。其主要功能是能够捕获到按一定卫星截止角所选择的待测卫星,并跟踪这些卫星的运行。当接收机捕获到跟踪的卫星信号后,即可测量出接收天线至卫星的伪距离和距离的变化率,解调出卫星轨道参数等数据。根据这些数据,接收机中的微处理计算机就可按定位解算方法进行定位计算,计算出用户所在地理位置的经纬度、高度、速度、时间等信息。接收机硬件和机内软件以及GPS rn数据的后处理软件包构成完整的GPS 用户设备。GPS rn接收机的结构分为天线单元和接收单元两部分。接收机一般采用机内和机外两种直流电源。设置机内电源的目的在于更换外电源时不中断连续观测。在用机外电源时机内电池自动充电。关机后机内电池为RAM存储器供电,以防止数据丢失。目前各种类型的接收机体积越来越小,重量越来越轻,便于野外观测使用。
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